Die Verbesserung der Strahlentherapie von Tumoren : bei Grund Ionen brechen DNA nach unten

    Wissenschaftler haben jetzt ein besseres Verständnis, wie kurze DNA-Stränge zu zersetzen in Mikrosekunden. Ein europäisches Team fand heraus, neue Wege, die Fragmentierung universell auftreten, wenn DNA-Stränge , Metallionen aus einer Familie von Alkali- und Erdalkalielemente ausgesetzt . Diese Ionen neigen dazu, Protonen in der DNA- Hauptkette zu ersetzen und gleichzeitig induzieren eine reaktive Konformation leichter zersplittern . Diese Ergebnisse von Andreas Piekarczyk , von der Universität von Island, und Kollegen haben in einer Studie im European Physical Journal D. Sie konnten zur Optimierung der Krebs beitragen veröffentlicht Tumor Therapie durch ein besseres Verständnis dafür, wie Strahlung und seinen Nebenprodukten , reaktive Zwischenpartikel, die Interaktion mit komplexer DNA -Strukturen.

    In der Krebsstrahlungstherapieist es nicht der Strahlung selbst , die direkt schädigt die DNA-Strängen oder Oligonukleotiden. Sondern vielmehr ist es die sekundären reaktiven Teilchen , die zur Schaffung von geladenen Zwischenprodukte. Hier haben die Autoren eine dieser geladenen Zwischenprodukte in der Form von so genannten protonierten metastabilen DNA Hexamere sucht.

    Dazu erstellt die Autoren ausgewählte Oligonukleotid - Metallionen- Komplexe , die sie zwischen null und sechs Metallionen ausgewählt .

    Sie folgten dann diese Komplexe ' Fragmentierungsreaktionen mit einer Technik namens Time-of -Flight- Massenspektrometrie. Durch den Vergleich der verschiedenen Spezies , konnten sie ableiten, wie das darunter liegende Metall -Ionen -induzierten Oligonukleotid- Fragmentierung funktioniert.

    Sie entdeckten, daß metallioneninduzierte Fragmentierung von Oligonukleotiden ist universell mit allen Alkali- und Erdalkali -Ionen, beispielsweise Lithium , Li ; Kalium , K; Rubidium Rb ; Magnesium Mg2 und Kalzium , Ca2 .. Sie hatte zuvor dem gleichen Ergebnis gegen Natriumionen - was in der Natur allgegenwärtig sind , in Form von Natriumchlorid, oder Salz erreicht . Sobald die Anzahl der Natriumionen pro Nukleotid hoch genug ist, zeigt die Studie , löst es einen unerwarteten Oligonukleotid Fragmentierungsreaktion .